堀内 宰 | 豊橋技科大
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概要
関連著者
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堀内 宰
豊橋技科大
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鈴木 浩文
中部大
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鈴木 浩文
豊橋技科大
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池野 順一
埼玉大学
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池野 順一
埼玉大学大学院理工学研究科
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鈴木 浩文
神戸大学
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渋谷 秀雄
豊橋技科大
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堀内 宰
豊橋技術科学大学
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澁谷 秀雄
埼玉大学
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澁谷 秀雄
豊橋技科大
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池野 順一
豊橋技科大
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北嶋 孝之
防衛大
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奥山 繁樹
防衛大学校
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荒金 秀則
豊橋技科大院
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船山 強
アルプス電気
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猪子 大輔
豊橋技術大学院
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山本 雄士
神戸大学大学院自然科学研究科
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池野 順一
埼玉大
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北嶋 孝之
防衛大学校
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船山 強
豊橋技科大
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猪子 大輔
豊橋技科大院
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高坂 佳秀
豊橋技科大院
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樋口 俊郎
東京大学大学院工学研究科
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村上 良彦
豊橋技術科学大学
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鈴木 浩文
神戸大学工学部
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柴田 隆行
豊橋技科大
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奥山 繁樹
防衛大学校 機械システム工学科
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村上 良彦
オーエスジー
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山本 雄士
豊橋技科大院
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崔 新
豊橋技科大院
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雀 新
豊橋技科大
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村上 良彦
豊橋技科大
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山口 修二
豊橋技科大院
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村上 良彦
オーエスジー(株)
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河西 敏雄
埼玉大学
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樋口 俊郎
東大・工
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石井 正人
豊橋技科大院
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山本 大吾
豊橋技科大
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不破 徳人
豊橋技術科学大学
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樋口 俊郎
東大
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鈴木 裕之
豊橋技科大
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河西 敏雄
埼玉大 大学院理工学研究科
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須山 晃裕
豊橋技科大院
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中島 賢二
豊橋技科大院
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前田 英雄
豊橋技科大院
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不破 徳人
豊橋技科大院
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高巣 周平
豊橋技科大
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吉野 道夫
豊橋技科大院
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柴田 隆行
豊橋技術科学大学
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橋本 隆寛
埼玉大学大学院
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橋本 隆寛
豊橋技科大
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山本 大吾
豊橋技科大院
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田中 朋幸
豊橋技科大院
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高巣 周平
豊橋技術大
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柴田 隆行
豊橋技術科学大学 工学研究科 機械工学系
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竹内 恵三
Noritake Co., Inc.
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古瀬 晶子
豊橋技術科学大学
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竹内 恵三
Noritake Co. Inc.
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竹内 恵三
ノリタケダイヤ(株)
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和嶋 直
宮城県産業技術総合センター
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藤井 一二
エムジー
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和嶋 直
宮城県産総センター
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吉田 典央
豊橋技術科学大学
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藤井 一二
日進工具(株)
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高橋 洋一
豊橋技科大
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菅野 浩人
オーエスジー(株)
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吉田 典央
豊橋技科大
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古瀬 晶子
豊橋技科大院
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河西 敏雄
埼玉大
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板橋 理洋
豊橋技科大院
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松井 丈
(株)コンドウ
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増澤 徹
茨城大学
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由井 明紀
防衛大学校
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森脇 俊道
神戸大学
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沖野 正
神戸大学
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山内 雅子
豊橋技科大院
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岸田 晶夫
東京医科歯科大
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樋口 俊郎
東大院・工
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宮原 充
豊橋技術科学大学
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柴田 隆行
豊橋技術科学大学 生産システム工学系
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池野 順一
埼玉大学大学院
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岸田 晶夫
東京医科歯科大学
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岸田 晶夫
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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佐藤 浅次
都城高専
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深澤 隆
豊橋技術科学大学大学院工学研究科生産システム工学
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沖野 正
エムジー
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森脇 俊道
神戸大学大学院 自然科学研究科
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YEN Tran
豊橋技科大
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森脇 俊道
神戸大学工学部機械工学科
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森 由喜男
宮城県産業技術総合センター
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増澤 徹
茨城大・工
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樋口 俊郎
東京大
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森 由喜男
宮城県産総セ
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宮原 充
豊橋技科大院
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森脇 俊道
神戸大・工
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中野 康範
埼玉大学大学院
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森脇 俊道
摂南大
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池野 順一
埼玉大院
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河西 敏雄
埼玉大院
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山口 修二
豊橋技術大学院
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野村 光由
豊橋技術科学大学
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佐多 裕司
豊橋技科大院
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柴田 隆之
豊橋技科大
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山口 祥之
豊橋技科大
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水上 良明
豊橋技科大
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チャン チュンイェン
豊橋技科大
-
深澤 隆
豊橋技科大院
-
水上 良明
豊橋技術科学大学:(現)(独)医薬品医療機器総合機構
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溝渕 啓
豊橋技術大
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竹村 文宏
豊橋技科大院
-
松井 丈
(株) コンドウ
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三苫 芳数
豊橋技科大院
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菊池 美幸
豊橋技科大
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桝田 正美
豊橋技科大
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伊藤 俊治
愛知県産業技術研
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成瀬 文雄
豊橋技科大院
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鎌野 利尚
東芝機械
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谷岡 鉄也
東芝機械
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真杉 豊
豊橋技科大院
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溝渕 啓
豊橋技科大
-
伊藤 俊治
愛知県工技セ
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森脇 俊道
神戸大 工
-
谷岡 鉄也
東芝機械(株)
-
鎌野 利尚
東芝機械(株)
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増澤 徹
茨城大
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野村 光由
豊橋技科大
著作論文
- 305 YAG レーザによるガラス基板のマイクロ接合(第 3 報) : 石英ガラス基板への適用
- 725 YAG レーザによるガラス基板のマイクロ接合(第 2 報) : 基板温度が接合形態に及ぼす影響
- 408 非軸対称非球面の超精密研削
- 403 単結晶ダイヤモンドバイトを用いた非軸対称非球面の 3 軸制御シェーバ加工
- F-0604 ダイヤモンドバイトを用いたシェーパ加工による自由曲面の鏡面加工(S41-1 生産システムにおけるハードウェア技術(1))(S41 生産システムにおけるハードウェア技術)
- ゲル状アルギン酸カルシウムを結合剤とした粒状化砥石の開発(S58 研削加工と砥粒加工,S58 研削加工と砥粒加工)
- 細胞機能制御のためのMEMS細胞加振デバイスの開発
- 525 タップ立て用切りくず分断工具の開発 : めねじ強度に関する一考察(OS-8 工具・ツーリング)
- 313 超音波援用マイクロ非球面研磨に関する研究(卓上研磨装置の試作と基本的研磨特性の評価)
- 非軸対称非球面の超精密研削(第2報):マイクロ回転非軸対称非球面の研削
- 231 非軸対称非球面の超精密研削(OS5 電子部品・光学部品の超精密加工)
- 314 硬脆材料のナノアブレージョン加工
- 噴霧式ナノアブレーションによる硬脆材料の超精密仕上げ加工:基本的加工特性
- ナノアブレージョンによる硬脆材料の超精密仕上げ加工に関する研究 : 第2報, 円運動直線走査
- 252 微小径穴加工に関する研究(OS6-1 加工技術の進展)
- 254 タップ立て用切りくず分断工具の開発 : 難削材の通電加熱切削(OS6-1 加工技術の進展)
- 111 超精密マザーマシンの開発(OS9 環境適応形加工)
- 312 シリカ EPD 砥石による水晶の鏡面研削
- 311 EPD ペレットによる定圧加工
- 419 多軸制御した単結晶ダイヤモンドバイトによる自由曲面の超精密シェーパ加工
- 417 マイクロフレネル形状の超精密研削に関する研究
- 416 EPD ペレットを用いた定圧加工の検討
- 415 EPD 砥石によるガラスの鏡面研削
- 205 EPD 砥石による水晶の鏡面研削加工
- 201 マイクロ非軸対称非球面の精密研削加工
- YAGレーザによるガラス基板のマイクロ接合(第3報) : 石英ガラス基板への適用
- シリコンの鏡面研削に関する研究 : 薄片状シリカ粒子を用いたEPD砥石の開発
- YAGレーザによるガラス基板のマイクロ接合(第2報):基板温度が接合形態に及ぼす影響
- 314 YAGレーザによるガラス基板のマイクロ接合(OS6 マイクロ加工(1))
- YAGレーザによるガラス基板のマイクロ接合(第1報) : レーザ透過性を利用したガラス界面の接合の可能性検証
- 742 ダイヤモンド EPD ペレットによるシリコンウエハの研削
- 超精密加工機の工具-工作物間運動誤差補償法(第8報) -制御特性-
- 超精密加工機の工具-工作物間運動誤差補償法(第7報) -制御特性と加工精度-
- 超精密加工機の工具 -工作物間運動誤差補償法(第6報) -制御系の特性-
- F-0525 EPDペレットによるSiウエハの鏡面研削 : 空気冷却による冷却効果について(J17-2 マイクロトライボロジー&プロセッシング(2))(J17 マイクロトライボロジー&プロセッシング)
- 409 ガラス表面のレーザ微細成形加工
- YAGレーザによるガラス表面の微細加工(第3報) : 任意形状の凸部平面創成
- 非軸対称非球面の超精密研削 : 研削システムの開発
- 743 シリカ EPD 砥石による水晶の鏡面研削
- シリカEPD砥石による水晶の鏡面研削
- 単結晶硬脆材料の超精密ダイヤモンド切削
- 硬脆材料の超精密噴射加工 : 第3報 修正加工への適用
- 744 硬脆材料の超精密噴射加工 : 第 3 報修正加工への適用
- ゲル状砥石による非球面の均等研磨に関する研究:寒天を結合材とした砥石による加工の可能性の検討
- 401 脆性材料のナノアブレージョン加工
- マイクロ非球面の精密研磨 : マイクロ研磨ヘッドによる微小化の試み
- 3521 マイクロ非球面レンズの精密ガラス成形 : 凝固収縮過程おける変形補正による高精度化
- 工作機械におけるPZT併用式高精度位置決めに関する研究 (第4報)
- 単結晶ゲルマニウムの超精密切削 -き裂発生とその抑制に関する一検討-
- YAGレーザによるガラス表面の微細加工(第2報) : 微細塑性加工の検討
- ナノアブレージョンによる硬脆材料の超精密仕上げ加工に関する研究 : 第1報, 基本的加工特性
- ガラスの3次元レーザ加工(第2報)
- 3点法真円度測定法におけるプローブ配置の検討
- 磁気軸受併用型エアスピンドルの高精度高剛性化に関する研究
- 工作機械におけるPZT併用式高精度位置決めに関する研究(第5報) -ロバスト制御の適用-
- 磁力による非接触送りシステムに関する研究(第1報) -非線形最適制御シミュレーションの実現-
- 超精密加工機の工具-工作物間運動誤差補償法(第5報) -加工精度と運動誤差の関係-
- 永久磁石式磁気軸受併用によるエアスピンドルの高精度高剛性化(第2報) : 切削実験による性能評価
- 566 高精度切削力測定による微小径ミーリング加工の評価 : 高周波びびり振動発生メカニズム(OS8-4 軽量化,機能化のための界面・表面創製技術,OS8 軽量化,機能化のための界面・表面創製ならびに塑性加工技術)